
- •Кафедра биоорганической химии БГМУ
- •Из истории открытия НК
- •Схема фенольного метода выделения НК
- •Нуклеиновые кислоты
- •БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
- •БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ РНК
- •Стадийный гидролиз НК
- •Первичная структура НК
- •Общий план строения нуклеиновых кислот
- •Мононуклеотид состоит из
- •Гетероциклические азотистые основания
- •Пиримидиновые гетероциклические
- •ТИМИН Thy
- •ЦИТОЗИН Cyt
- •ЦИТОЗИН Cyt
- •Пуриновые гетероциклические
- •Гуанин Gua
- •Гуанин Gua
- •Гетероциклические основания существуют в таутомерных формах, различающихся устойчивостью
- •Гетероциклические основания НК
- •Минорные азотистые основания
- •Плоскостная структура азотистых оснований
- •Ароматичность азотистых оснований
- •Пентозы
- •НУКЛЕОЗИДЫ
- •Общая структура нуклеозидов
- •Нуклеозиды входящие в состав РНК
- •НУКЛЕОТИДЫ – ФОСФОРНЫЕ ЭФИРЫ НУКЛЕОЗИДОВ
- •Нуклеотиды проявляют кислотные свойства, так
- •Названия нуклеотидов
- •Структура АТР
- •ATP принимает участие в реакциях
- •ЦИКЛИЧЕСКИЙ 3',5'-АДЕНОЗИНМОНОФОСФАТ (ЦИКЛИЧЕСКИЙ AMФ) ЯВЛЯЕТСЯ ВТОРИЧНЫМ ПОСРЕДНИКОМ В РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВИЯ РЯДА ГОРМОНОВ НА
- •Циклические мононуклеотиды- вторичные посредники
- •КОФЕРМЕНТЫ
- •Никотинамидадениндинуклеотид
- •Кофермент А
- •ПЕРВИЧНАЯ СТРУКТУРА НК
- •линейная последовательность мононуклеотидов связанных фосфодиэфирными связями.
- •Структура ДНК состоит из двух длинных антипараллельных цепей дезоксирибонуклеотидов связанных фосфодиэфирной связью. Фосфодиэфирная
- •пространственная организация макромолекулы
- •Две группы взаимодействий участвуют в стабилизации двойной спирали ДНК:
- •КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ
- •Правила Чаргаффа
- •Основой стэкинг взаимодействия являются силы притяжения или отталкивания между азотистыми основаниями, расположенными друг
- •ТРЕТИЧНАЯ СТРУКТУРА ДНК
- •1-ЫЙ УРОВЕНЬ УПАКОВКИ ДНК
- •Второй уровень упаковки. Структура «жемчужного ожерелья» ДНК закручивается в форме зигзага (b).
- •РНК имеют более простую структуру чем ДНК.
- •тРНК- малые РНК (содержат обычно примерно 74-95 нуклеотидов), которые связывают специфически активированные аминокислоты
- •СТРУКТУРА тРНК
- •Трехмерная структура малой (с) и большой (д) субъединиц р-РНК
- •КОМПЛЕКС МАЛОЙ И БОЛЬШОЙ СУБЪЕДИНИЦ РИБОСОМЫ
- •Синтез белка на рибосомах
- •Si-РНК и нокаут генов
- •Нокаутная по лептину мышь
- •Продукты деградации пуриновых оснований
- •Продукты деградации пуриновых оснований
- •Продукты деградации пуриновых оснований
- •УРАТЫ
- •Действие ультрафиолетового излучения
- •В завершение лекции
- •ДНК ЧЕЛОВЕКА
- •Никотинамидадениндинуклеотид
- •Флавинадениндинуклеотид
- •Флавинадениндинуклеотид
- •БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
- •БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
- •Нуклеозидполифосфаты в биохимических процессах
- •Нуклеозидполифосфаты в биохимических процессах
- •Двойная спираль
- •А. Вторичная структура и доменная организация
- •НУКЛЕОЗИДЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ РНК (РИБОНУКЛЕОЗИДЫ)
- •Д.Уотсон и Ф.Крик у модели двойной спирали ДНК
- •Вот мы такие !
- •СВЯЗИ В НУКЛЕОТИДАХ
- •Вторичная структура ДНК

Кафедра биоорганической химии БГМУ
Тема лекции 11:
НУКЛЕОТИДЫ И НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ

Из истории открытия НК
Честь открытия нуклеиновых кислот принадлежит швейцарскому биохимику Ф.Мишеру, который в 1868-1872 гг. выделил из ядер клеток гноя (лейкоцитов) и молок сельди новое фосфорсодержащее вещество, названное им нуклеином (от греч.nucleus – ядро).
В 1889 г.австрийский биохимик Р.Альтман выделил нуклеиновую кислоту в чистом виде, освободив ее от белков, и предложил термин – нуклеиновая кислота.
В 1891 г.немецкий биохимик А.Кессель осуществил гидролиз НК и обнаружил в составе азотистые основания, сахар и Н3 РО4.
2

Схема фенольного метода выделения НК
ДНП |
РНП |
Додецилсульфат Na 10% NaCL |
фенол |
Денатур.белок |
Нуклеиновые к-ты |
(фенольная фаза) |
(водный слой) |
абс.этанол нуклеиновые к-ты осадок3

Нуклеиновые кислоты
РНК ДНК
различаются:
молекулярной массой
составом азотистых оснований
сахаром
функциями
временем существования
4

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
Обр.транскриптаза
1.Хранение генетической информации - ДНК
2. Информационная, или матричная
РНК РНК (ее обозначают мРНК) считывает и переносит генетическую информацию от ДНК, содержащейся в хромосомах, к рибосомам, где происходит синтез
белка со строго определенной
последовательностью аминокислот.
5

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ РНК
3.Транспортная РНК (тРНК) переносит аминокислоты к рибосомам, где они соединяются пептидными связями в определенной последовательности, которую задает мРНК.
4.Рибосомная РНК (рРНК) непосредственно участвует в синтезе белков в рибосомах. Рибосомы — это сложные надмолекулярные структуры, которые состоят из четырех рРНК и нескольких десятков белков.
6

Стадийный гидролиз НК
нуклеиновые кислоты
Н+, T
олигонуклеотиды (до 20 нуклеотидов)
Н+, T
мононуклеотиды (структурная единица нуклеиновой кислоты)
нуклеозиды + |
Н3 РО4 Н+, T |
||||
|
|
|
|
+ сахар (пентоза) |
|
|
азотистые основания |
||||
|
ДНК |
РНК |
А, Г, Ц,Т Дезоксирибоза; А, Г, Ц, У Рибоза
7

Первичная структура НК
В понятие первичной структуры НК, как и других макромолекул, входит: строение их мономерных остатков, химическая природа межмономерных ковалентных связей и последовательность чередования мономерных звеньев в макромолекулярной цепи.
8

Общий план строения нуклеиновых кислот
Нуклеиновые кислоты представляют собой |
|
макромолекулы построенные из мононуклеотидов |
|
связанных в линейную последовательность |
|
фосфодиэфирными связями |
9 |
|

Мононуклеотид состоит из
фосфата |
|
|
Гетероцикл |
|
|||
сахара (D- |
ического |
||
основания |
|||
рибозы или 2- |
|
||
дезокси-D- |
|
||
рибозы) |
|
10